La selección de un caudalímetro de turbina de gas debe considerarse desde los siguientes aspectos: 1. Nivel de precisión: En general, la selección de un caudalímetro de turbina se debe principalmente a su alta precisión, pero cuanto mayor sea la precisión del caudalímetro, mayor será la precisión de las condiciones de campo. Cuanto más sensible sea el cambio, por lo que la elección de la precisión del instrumento debe ser cautelosa y debe considerarse desde un punto de vista económico. Para los instrumentos de liquidación comercial de gasoductos de gran diámetro, es rentable invertir más en los instrumentos, y para ocasiones con pequeños volúmenes de transmisión, es suficiente utilizar instrumentos de precisión media. 2. Rango de flujo: La selección del rango de flujo del caudalímetro de turbina tiene una gran influencia en su precisión y vida útil, y cada calibre de caudalímetro tiene un cierto rango de medición, y la selección del calibre del caudalímetro también está determinada por el rango de flujo. El principio de selección del rango de flujo es: el caudal mínimo durante el uso no debe ser inferior al caudal mínimo permitido por el medidor, y el caudal máximo durante el uso no debe ser superior al caudal máximo permitido por el medidor. Para ocasiones de trabajo intermitentes donde el tiempo de funcionamiento diario real del instrumento no exceda las 8 horas, seleccione 1,3 veces el caudal máximo durante el uso real como el límite superior del rango de caudal; para ocasiones de trabajo continuo donde el tiempo de funcionamiento diario real del instrumento no sea inferior a 8 horas, seleccione 1,4 veces el caudal máximo real cuando se utiliza como el límite superior del rango de caudal. El caudal límite inferior del instrumento es 0,8 veces el caudal mínimo real. 3. Densidad del gas: Para los caudalímetros de turbina de gas, la influencia de las propiedades físicas del fluido es principalmente la densidad del gas, que tiene una gran influencia en el coeficiente del instrumento, y se encuentra principalmente en el área de bajo caudal. Si la densidad del gas cambia con frecuencia, se deben tomar medidas de corrección para el coeficiente de caudal del caudalímetro. 4. Pérdida de presión: Intente elegir un caudalímetro de turbina con una pequeña pérdida de presión. Debido a que la pérdida de presión del fluido a través del medidor de flujo de turbina es menor, cuanto menor sea el consumo de energía del fluido desde la tubería de entrada hasta la de salida, es decir, la potencia total requerida se reducirá, lo que puede ahorrar considerablemente energía, reducir los costos de transporte y mejorar la utilización. . Algunas personas han hecho experimentos. El componente principal que afecta la pérdida de presión es el deflector frontal del medidor de flujo de turbina. En comparación con el deflector frontal del semielipsoide y el cono, la pérdida de presión del medidor de flujo de turbina anterior se puede reducir sustancialmente. 5. Tipo estructural: (1) La estructura interna debe utilizar un medidor de flujo de turbina de empuje inverso. Debido a que la estructura de empuje inverso puede mantener el impulsor en un estado flotante dentro de un cierto rango de flujo, no hay punto de contacto en la dirección axial, no hay fricción ni desgaste en la superficie del extremo, y se puede extender la vida útil del rodamiento. (2) Seleccione el tipo según el modo de conexión de la tubería. El medidor de flujo tiene dos formas de instalación horizontal y vertical. La instalación horizontal y los métodos de conexión de la tubería incluyen conexión de brida, conexión de rosca y conexión de abrazadera. Las conexiones de brida se utilizan para tuberías de calibre medio; las conexiones roscadas, para tuberías de diámetro pequeño y alta presión; las conexiones de abrazadera solo son aptas para tuberías de baja presión y de diámetro medio y pequeño; y las conexiones roscadas solo se utilizan para instalaciones verticales. (3) Seleccione el modelo según las condiciones ambientales, considerando la influencia de la temperatura y la humedad. Para la medición de gas natural, se debe seleccionar un caudalímetro de turbina intrínsecamente seguro y a prueba de explosiones. 6. Cojinetes: Los cojinetes de los caudalímetros de turbina generalmente están hechos de tres tipos de materiales: carburo de tungsteno, politetrafluoroetileno y grafito de carbono. Los cojinetes de los medidores de gas natural deben ser de carburo de tungsteno.
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